JP2019122003A - 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents
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Abstract
Description
Communication)、IoT(Internet of Things)などマシン型デバイスが多数接続するmMTC(massive Machine Type Communication)の3つがサービスの想定シナリオとして要求されている。
複数のCSI報告に関する設定、および、1つまたは複数のCSIリソースに関する設定
と関連付けられ、前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される。
び、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう
設定される。
、チャネル状態情報(CSI)を報告し、第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、1つ
または複数のCSI報告に関する設定、および、1つまたは複数のCSIリソースに関す
る設定と関連付けられ、前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、
前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定
される。
つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、1つまたは複数のCSIリソースに関
する設定と関連付けられ、前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび
、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設
定される。
グセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付け
られるよう設定される。
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、1つまたは複数のCSI報告に関する設定、
および、1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、前記複数の状態
の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される。
RP(Transmission and Reception Point)、gNBとも称される。
・PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
は運ぶ)ために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、1つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされる。
・DCIフォーマット0_0
・DCIフォーマット0_1
・DCIフォーマット1_0
・DCIフォーマット1_1
・DCIフォーマット2_0
・DCIフォーマット2_1
・DCIフォーマット2_2
・DCIフォーマット2_3
ンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)リクエスト、アンテナポー
トに関する情報を含んでよい。
情報を含んでよい。
例えば、スロットフォーマットが28の場合、スロットフォーマット28が指示されたスロット内の14シンボルのOFDMシンボルに対してDDDDDDDDDDDDXUが適用される。ここで、Dが下りリンクシンボル、Xがフレキシブルシンボル、Uが上りリンクシンボルである。なお、スロットについては後述する。
るDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
られる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL−SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含ま
れてもよい。HARQ−ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access
Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対する
HARQ−ACKを示してもよい。
にはシステム情報(SI: System Information)やランダムアクセス応答(RAR: Random Access Response)などの送信にも用いられる。
または上りリンクデータと共にHARQ−ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、CSIのみ、または、HARQ−ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称され
る)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、R
RCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。ここでの上位層は、物理層から見た上位層を意味するため、MAC層、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS(Non Access Stratum)層などの一つまたは複数を含んでもよい。例えば、MAC層の処理において上位層とは、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS層などの一つまたは複数を含んでもよい。
あってもよい。すなわち、端末装置固有(UEスペシフィック)の情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。また、PUSCHは、上りリンクにおいてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・参照信号(Reference Signal: RS)
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)
・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
Sは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。TRSは、高速移動時におけるドップラーシフトを保証するため
に使用される。なお、TRSはCSI−RSの1つの設定として用いられてよい。例えば、1ポートのCSI−RSがTRSとして無線リソースが設定されてもよい。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
トチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:transport block)および/またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行われる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロッ
クはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行われる。
・ビーム選択(Beam selection)
・ビーム改善(Beam refinement)
・ビームリカバリ(Beam recovery)
蔽物や人の通過などにより生じるブロッケージにより通信リンクの品質が低下した際にビームを再選択する手続きであってよい。
・ビーム失敗(beam failure)の検出
・新しいビームの発見
・ビームリカバリリクエストの送信
・ビームリカバリリクエストに対する応答のモニタ
CSI−RSリソースインデックス(CRI:CSI-RS Resource Index)を用いてもよい
し、SS/PBCHブロックに含まれるPBCHおよび/またはPBCHの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS)の系列で指示されるインデックスを用いてもよい。
てもよい。ある信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)が別の信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)とQCLであるまたは、QCL想定されるとは、ある信号が別の信号と関連付けられていると解釈できる。
(Angle Spread、例えばASA(Angle Spread of Arrival)やZSA(Zenith angle Spread of Arrival))、送出角(AoD, ZoDなど)やその角度広がり(Angle Spread、例えばASD(Angle Spread of Departure)やZSD(Zenith angle Spread of Departure))、空間相関(Spatial Correlation)、受信空間パラメータであってもよい。
・タイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド
・タイプB:ドップラーシフト、ドップラースプレッド
・タイプC:平均遅延、ドップラーシフト
・タイプD:受信空間パラメータ
てもよい。例えば、端末装置1がPDCCHを受信する際のTCIの1つの状態として、PBCH/SSブロックのインデックス#2とQCLタイプA+QCLタイプBが設定および/または指示された場合、端末装置1は、PDCCH DMRSを受信する際、PBCH/SSブロックインデックス#2の受信におけるドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド、受信空間パラメータとチャネルの長区間特性とみなしてPDCCHのDMRSを受信して同期や伝搬路推定をしてもよい。このとき、TCIにより指示される参照信号(上述の例ではPBCH/SSブロック)をソース参照信号、ソース参照信号を受信する際のチャネルの長区間特性から推論される長区間特性の影響を受ける参照信号(上述の例ではPDCCH DMRS)をターゲット参照信号と称してよい。また、TCIは、RRCで複数のTCI状態と各状態に対してソース参照信号とQCLタイプの組み合わせが設定され、MAC層またはDCIにより端末装置1に指示されてよい。
リンクおよび上りリンクの帯域幅にそれぞれ依存する。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号
とOFDMシンボルの番号とを用いて識別されてよい。
リソースブロックは、例えば、時間領域において12(1スロットに含まれるOFDMシンボル数)*4(1サブフレームに含まれるスロット数)=48個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12*Nmax,μ個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、リソースグリッドは、(48*12*Nmax,μ)個のリソースエレメントから構成される。
数えられる。スロット設定およびサイクリックプレフィックスに基づいてN^{slot}_{symb}の連続するOFDMシンボルがスロット内にある。N^{slot}_{symb}は14である。サブフレーム内のスロットn^{μ}_{s}のスタートは、同じサブフレーム内のn^{μ}_{s} N^{slot}_{symb}番目のOFDMシンボルのスタートと時間でアラインされている。
ブキャリア間隔により異なる。ここで、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1サブフレームには14OFDMシンボル含まれる。下りリンクスロットはPDSCHマッピングタイプAと称されてよい。上りリンクスロットはPUSCHマッピングタイプAと称されてよい。
・下りリンクシンボル
・フレキシブルシンボル
・上りリンクシンボル
のうち1つまたは複数を含んでよい。なお、これらの割合はスロットフォーマットとして予め定められてもよい。また、スロット内に含まれる下りリンクのOFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてもよい。また、スロット内に含まれる上りリンクのOFDMシンボルまたはDFT−S−OFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてよい。なお、スロットをスケジューリングされることを参照信号とスロット境界の相対的な時間位置が固定であるリソースがスケジュールされたと表現されてもよい。
れてもよい。図4(e)は、全て上りリンク送信(PUSCHまたはPUCCH)に用いられている例である。
ティブな(非活性化された)BWPを活性化(activate)し、アクティブな(活性化された)BWPを非活性化(deactivate)するために使用される。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示
すPDCCHによって制御される。SpCell(PCellまたはPSCell)の追加または、SCellの活性化において、一つのBWPが、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCHを受信することなしに初期的にアクティブである。初期的にアクティブなBWPは、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCメッセージで指定されるかもしれない。あるサービングセルに対するアクティブなBWPは、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCまたはPDCCHで指定される。アンペアードスペクトラム(Unpaired spectrum)(TDDバンドなど)では、DL BWPとUL BWPはペアされて
いて、BWP切り替えは、ULとDLに対して共通である。BWPが設定されているアクティベートされたサービングセルのそれぞれに対する、アクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、ノーマル処理を適用する。ノーマル処理には、UL-SCHを送信する、RACHを送信する、PDCCHをモニタする、PUCCHを送信する、およびDL−SCHを受信することを含む。BWPが設定されているアクティベートされたサ
ービングセルのそれぞれに対する、インアクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、UL-SCHを送信しない、RACHを送信しない、PDCCHをモニタしない、PUCCHを送信しない、およびDL−SCHを受信しない。あるサービングセルが
非活性化された場合、アクティブなBWPは、存在しないようにしてもよい(例えば、アクティブなBWPは非活性化される)。
Reference Signal Received Power)を含む。CQI、PMI、CRI、SLI、RI、L1−RSRPのために、端末装置1は、N(Nは1以上)のCSI報告に関する設定、M(Mは1以上)のCSI参照信号(CSI−RS)のリソースに関する設定、L(Lは1以上)のリンクを含む1つのCSI測定に関する設定を上位レイヤにより設定される。CSI測定に関する設定は、CSI報告に関する設定のリストと、CSIリソースに関する設定のリストと、リンクの設定のリストと、トリガ状態のリストを含む。以下、それぞれについて説明する。
・CSI報告に関する設定を識別するための1つのアイデンティティ
・時間領域の動作(例えば、周期的(periodic)、セミパーシステント、または非周期(Aperiodic))
・報告されるCSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQIなど)
・周波数領域の設定(広帯域CQIまたはサブバンドCQIを設定する情報、広帯域PMIまたはサブバンドPMIを設定する情報がそれぞれ含まれる)
・CSI測定の制限の設定(measurement restriction configuration、チャネル測定と
干渉測定のそれぞれに対して設定されてよい)
・コードブック設定(CSIのタイプ(タイプ1かタイプ2かを示す情報)とコードブックサブセット制限の設定)
・1報告あたりのCQIの最大数(1コードワードか2コードワードかを示す情報であってよい)
・CQIテーブルの想定(64QAMまでを含むCQIテーブル、256QAMまでを含むCQIテーブル、URLLCなど)
・1つのCSIリソースに関する設定が設定された場合、そのリソース設定はL1−RSRP計算のためのチャネル測定のためである
・2つのCSIリソースに関する設定が設定された場合、1つめのCSIリソースに関する設定はチャネル測定のためであり、2つめのCSIリソースに関する設定は、CSI−IMまたはNZP CSI−RSリソース上での干渉測定のためである。
・3つのCSIリソースに関する設定が設定された場合、1つめのCSIリソースに関する設定はチャネル測定のためであり、2つめのCSIリソースに関する設定は、CSI−IMリソース上での干渉測定のためであり、3つめのCSIリソースに関する設定はNZP CSI−RSリソース上での干渉測定のためである。
・干渉測定のために設定された各NZP CSI−RSポートは干渉の送信レイヤに対応すること、
・NZP CSI−RSポート上のすべての干渉の送信レイヤが、関連付けられたEPRE(Energy per resource element)が考慮されていること、および
・チャネル測定のためのNZP CSI−RSリソース、または干渉測定のためのCSI−RSリソース、または干渉測定のためのCSI−IMリソース上に他の干渉信号があること
・CSIリクエストフィールドの値が0の場合、CSIはリクエストされない
・CSIトリガ状態の数が2NTS−1より大きい場合は、端末装置1はCSIリクエストフィールドのコードポイントに2NTS−1トリガ状態までマップするために使われる選択コマンドをMAC層から受信する。ただし、NTSは、上位レイヤで設定されるCSIリクエストフィールドのビットサイズである。NTSは、{0,1,2,3,4,5,6}の中からいずれかの値が設定されてよい。
・CSIトリガ状態の数が2NTS−1より小さいまたは等しい場合、CSIリクエストフィールドは直接トリガ状態と端末装置1のQCL想定を指示する。
・各CSIトリガ状態に関連付けられた非周期のCSI−RSリソースのために、端末装置1はQCLのソース参照信号とQCLタイプのQCL設定が上位レイヤより指示される(例えば、TCIを用いてもよい)。
・N個のCSI報告に関する設定のリスト
・M個のCSI参照信号に関する設定のリスト
・L個のCSI報告に関する設定とCSI参照信号に関する設定の間のリンクのリスト(csi-MeasIdToAddModList)
・CSI報告のトリガに関する情報(CSIリクエストフィールドのビット数NTSおよび/またはCSIリクエストフィールドの値に対応するトリガ状態)
告を送信するまでのスロット数のオフセットに関する情報を含んでよい。また、時間領域の動作を設定する情報が非周期(Aperiodic)を示す場合、各CSI報告に関する設定が
CSI報告のトリガ状態のインデックスを含んでよい。
は複数のCSI報告の設定、および1つまたは複数のCSI測定のための参照信号に関す
る設定に関連付けられる。なお、CSIリクエストフィールドの値はCSIリクエストフィールドに含まれる情報と換言されてもよい。
ソースに関する設定に関連付けられ、複数のトリガ状態のうち1つの状態は、サービングセルcの活性化されたBWPに関連付けられるように設定される。
告に関する設定の各々は、BWPインデックスおよびトリガ状態が関連付けられている。
される。図7に示されるように、RRCで設定された4つのトリガ状態に対して、各コードポイントのために各トリガ状態を示すビットマップを用いて1つまたは複数のトリガ状態を選択してよい。図7の例では、コードポイント“01”に対して各トリガ状態の選択のための4ビットのビットマップ“1000”が端末装置1に指示され、CSIリクエストフィールド“01”に対応するようにマップされる。これは、CSIリクエストフィールドのコードポイント“01”にトリガ状態#0となることを意味している。このようにMAC層では各トリガ状態に対応するビットマップにより各コードポイントが選択される。すなわち、PDCCHのDCIに含まれるCSIリクエストフィールドは、トリガ状態を含み、各トリガ状態は1つまたは複数のCSI報告に関する設定および1つまたは複数
のCSIリソースに関する設定に関連付けられる。CSIリクエストフィールドに関連付けられるトリガ状態は、MAC層においてビットマップを用いて複数のトリガ状態から1つまたは複数選択され、CSIリクエストフィールドの各コードポイントにマップされる。
びCSI報告を行ってよい。
など)で用いられてもよい。また、単独でオペレーションするスタンドアローンで用いられてもよい。デュアルコネクティビティオペレーションにおいては、SpCell(Special Cell)は、MACエンティティがMCGに関連付けられているか、SCGに関連付けられているかに応じて、それぞれ、MCGのPCellまたは、SCGのPSCellと称する。デュアルコネクティビティオペレーションでなければ、SpCell(Special Cell)は、PCellと称する。SpCell(Special Cell)は、PUCCH送信と、競合ベースランダム
アクセスをサポートする。
、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。
信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出す
る。
)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の
下りリンクグラントで通知された変調方式の復調を行い、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された伝送または原符号化率に関する情
報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
1075は、PUCCHおよび/またはPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHおよび/またはPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
Transform: IFFT)して、SC−FDM方式の変調を行い、SC−FDM変調されたSC−FDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057と測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
ドから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報の管理をする。
不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
QAM、256QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行うプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
重部3075は、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。多重部3075は、送信アンテナポート毎に、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
OFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
グセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付け
られるよう設定される。
び、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう
設定される。
たは複数のCSI報告に関する設定、および、1つまたは複数のCSIリソースに関する
設定と関連付けられ、前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前
記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定さ
れる。
または複数のCSI報告に関する設定、および、1つまたは複数のCSIリソースに関す
る設定と関連付けられ、前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、
前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定
される。
セルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けら
れるよう設定される。
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、1つまたは複数のCSI報告に関する設定、
および、1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、前記複数の状態
の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される。
3 基地局装置
10 TXRU
11 位相シフタ
12 アンテナ
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
109 アンテナ
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 チャネル状態情報報告制御部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 測定部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 上りリンク参照信号生成部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 チャネル状態情報報告制御部
3051 復号化部
3053 復調部
3055 多重分離部
3057 無線受信部
3059 測定部
3071 符号化部
3073 変調部
3075 多重部
3077 無線送信部
3079 下りリンク参照信号生成部
Claims (6)
- 端末装置であって、
第1の情報フィールドを含む下りリンク制御情報を運ぶ物理下りリンク制御チャネルを受信する受信部と、
チャネル状態情報(CSI)を報告する送信部と、を備え、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、
前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
端末装置。 - 基地局装置であって、
第1の情報フィールドを含む下りリンク制御情報を運ぶ物理下りリンク制御チャネルを送信する送信部と、
チャネル状態情報(CSI)報告を受信する受信部と、を備え、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、
前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
基地局装置。 - 端末装置の通信方法であって、
第1の情報フィールドを含む下りリンク制御情報を運ぶ物理下りリンク制御チャネルを受信し、
チャネル状態情報(CSI)を報告し、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、
前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
通信方法。 - 基地局装置の通信方法であって、
第1の情報フィールドを含む下りリンク制御情報を運ぶ物理下りリンク制御チャネルを送信し、
チャネル状態情報(CSI)を報告し、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセ
ルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
通信方法。 - 端末装置に実装される集積回路であって、
第1の情報フィールド(CSIリクエストフィールド)を含む下りリンク制御情報(DCI)を運ぶ物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する受信手段と、
チャネル状態情報(CSI)を報告する送信手段と、を備え、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
集積回路。 - 基地局装置に実装される集積回路であって、
第1の情報フィールド(CSIリクエストフィールド)を含む下りリンク制御情報(DCI)を運ぶ物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信する送信手段と、
チャネル状態情報(CSI)報告を受信する受信手段と、を備え、
第1の情報フィールドは、第1の情報を示し、
前記第1の情報は、複数の状態の内の一つを示し、前記複数の状態の各々の状態は、
1つまたは複数のCSI報告に関する設定、および、
1つまたは複数のCSIリソースに関する設定と関連付けられ、
前記複数の状態の1つの状態は、第1のサービングセルおよび、前記第1のサービングセルの活性化された帯域部分(BWP)に関連付けられるよう設定される、
集積回路。
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